解决220KV超高压临电施工保护难题

(整期优先)网络出版时间:2024-03-06
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解决220KV超高压临电施工保护难题

马光汉   陈一鸣

浙江国泰建设集团公司  浙江杭州  311200

摘要:建设项目周如有高压架空电力线路,对建筑施工带来很大的安全风险,如何在超高压边临电施工保护,确保超高压电力线路安全和施工活动安全,是一个比较困难的课题。

关键词:超高压;临电;施工保护

引言:超高压临电施工保护,必须了解并遵守电力部门相关的法规和规定,确保施工符合法规要求。与电力线路相关监管部门保持沟通,获取必要的施工许可和批准。在处理这些风险时,还应当与当地的电力部门、建筑监管机构以及其他相关利益相关方保持密切的沟通,制定详细的安全计划,并严格执行。

科尔商业财富中心(低效再开发用地)一期项目,位于杭州萧山新塘街道萧绍路南侧,东侧为杭州萧山干氏玻璃家具制造有限公司,西侧为杭州科尔纺织有限公司,南侧为东瑞二路。建设用地面积37583平方米,总建筑面积176176平方米,其中地上建筑面积131606平方米,地下建筑面积44570平方米。地下室二层,地上8幢17层办公楼和局部裙房组成。8幢办公楼高度均为79米。项目东侧有涌宁4423线220KV超高压线和涌围4424线220KV超高压线,超高压线左右线间距15米,超高压线离地距离30~50米。

为确保施工期间安全,积极与杭州市电力部门对接,采取以下措施:

1、所有涉及临超高压电源侧工作人员进行安全技术交底,说明超高压电源的原理、危害性、预防措施。

2、提请杭州市电力局超高压供电处委派人员驻场监督,临超高压电源侧监督施工是否满足外电防护要求。

3、超高压电源中心外侧35米范围无地面10米以上的作业施工。在超高压电源中心外侧35米范围设立醒目的警告标志牌。

4、为防安全网等物品飘落,临超高压电源侧脚手架的安全网布置在脚手架内侧,并比常规2倍铁丝绑扎,脚手架外禁止悬挂标识标牌。为防止220KV电磁场影响脚手架,临超高压电源侧脚手架最少2处重复接地,按4Ω要求检测脚手架接地电阻。

5、脚手架的上下通道,严禁搭设在临超高压电源侧。为防止脚手架倒塌影响超高压电源,脚手架分段分体高度不得超过18米。

6、施工电梯安装在非临超高压电源侧。

7、超高压电源下方不得施工、搭设施工作业棚、建造生产生活设施、堆放建筑工具器材等杂物。临超高压电源外侧10米~中心距35米覆盖范围的临时设施,采取双层防护棚隔离保护,防护棚接地保护。

8、临超高压电源外侧10米~中心距35米覆盖范围,严禁起重机和高于地面以上9米的地基基础施工机械施工。

9、脚手架拆除后,所有临超高压电源侧门窗及时安装,安装门窗空档期,门窗内侧挂安全网。

10、精心布置施工塔吊,为防止施工塔吊倒塌影响超高压电源,施工塔吊安装在背超高压电源侧。塔吊布置,按项目部施工组织讨论会议的部署,整个施工场地布置6台QTZ80(4015~6010)塔吊,用于结构施工垂直运输。1#塔吊QTZ6010(40米大臂)布置于8#楼东侧,大臂方向为南,与超高压电源外侧28.0米。2#塔吊QTZ6010(60米大臂)布置于7#楼东侧,大臂方向为北,与超高压电源无临边关系。3#塔吊QTZ6010(40米大臂)布置于6#楼南侧,大臂方向为东,与超高压电源外侧29.0米。4#塔吊QTZ6010(60米大臂)布置于4#楼东侧,大臂方向为北,与超高压电源无临边关系。5#塔吊QTZ6010(60米大臂)布置于2#楼北侧,大臂方向为西,与超高压电源无临边关系。6#塔吊QTZ6010(40米大臂)布置于1#楼西侧,大臂方向为北,与超高压电源外侧28.0米。这样可以覆盖大部分地下室、及1#~8#办公楼全部施工面积。施工场地可以覆盖钢筋制作场地、及模板制作场、钢管工场。QTZ80起重臂幅度R最大可达到60m,60m处可吊重10.0KN,塔吊独立高度可到40.5m。其中1#塔吊、3#塔吊、6#塔吊采用QTZ6010,大臂采用40米。

由于部分塔吊布置在深基坑内,且根据施工需要和场地情况,基坑和地下结构施工阶段塔吊必须投入使用。因此,塔吊设置钢格构立柱基础,在基坑开挖过程中安装好,可以满足本工程施工要求。

QTZ80塔吊的技术性能:QTZ80自升式塔吊。生产厂家:浙江建筑机械厂。总功率:36.5KW(供电容量大于50KV·A)。安装方式:先独立固定式后附着式。塔机自身重量:52.9吨。平衡重:9吨。塔机起升高度:100米。最大工作幅度:60米。臂端起重量:1.0吨。最大起重量:6吨。标准节长度:3.0米。

临超高压电源侧塔吊大臂端部与超高压电源中心保持35米距离,与超高压电源保持27.5米距离,钢筋最长长度控制在9米以下。塔吊和起重机的任何部位或被吊物体的边缘在最大偏斜时进入临超高压电源外侧27.5米覆盖范围。

11、塔吊吊钩安装可视系统。塔吊吊钩可视化系统采用高清红外摄像头(多采用球型摄像头)以及传感器技术(高度传感器、变幅传感器)相结合,将摄像头安装在塔吊大臂最前端,实现对塔吊吊钩位置的360°全方位智能追踪,解决监控盲区问题。摄像头自动聚集追踪吊钩以实时高清晰图像向塔吊司机展现塔吊吊钩周围实时的视频图像,异常状况随时可见,使塔吊司机能够准确快速的做出正确的操作。

12、夜间施工作业时,必须设置足够的照明亮度。脚手架外侧设置障碍灯。

13、施工过程满足JGJ59-2021建筑施工安全检查标准和JGJ46-2022施工现场临时用电要求。

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